Page 133 - 《高原气象》2022年第5期
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高     原      气     象                                 41 卷
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               图4   沿九龙涡涡心纬度-高度剖面,风矢(经向风和垂直速度的合成,垂直速度×10,单位:m·s )、涡度(彩色阴影,仅填
                                 -6
                            ≥10×10 s ,单位:×10 s )和θ(黑色实线,单位:K)、比湿(红色虚线,单位:g·kg )。
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                Fig. 4  The Latitude - altitude section along the center of the Jiulong vortex,The wind vector(A combination of meridional
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                  wind and vertical velocity,the vertical velocity ×10,unit:m·s ),the vorticity(Color shadows,fill only ≥10×10 s ,
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                         unit:×10 s ),θ (Black solid line,unit:K)and specific humidity(Red dotted line,unit:g·kg )
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             涡南侧的风速减弱,上升运动也同样减弱,虽然九                             出型在低涡初始时正涡度柱就达 500 hPa,强盛时
             龙涡内正涡度柱加强,也有“低层辐合、高层辐散”                            达到了 300 hPa,而停滞型的正涡度高度均在 500
             的动力场配合,但从上升气流看,上升气流明显                              hPa以下。
             减弱。                                                4. 2  热力、水汽结构特征演变对比分析
                  对比两类九龙涡活动的动力特征,相同点在                           4. 2. 1  移出型的热力、水汽结构特征
             于,两类九龙涡活动均有“低层辐合、高层辐散”的                                九龙涡形成时[图 5(a)],九龙涡从低层到高层
             形势配合,并且在形成、加强时上升运动强盛,消                             均为暖心结构,整体温度高于环境温度 0. 5 K 左
             亡时上升运动显著减弱。不同的是移出型“低层辐                             右,仅在 600 hPa 附近九龙涡温度较环境温度略有
             合、高层辐散”的形势配合强于停滞型,并且加强                             下降。此时,平均视热源垂直输送项的垂直廓线显
             时有垂直闭合环流配合。同时与九龙涡配合的西                              示[图 6(a)],视热源垂直输送在地面的加热率为
             南风也强于停滞型,移出型的南风风速达到了急流                             2 K·(6h) ,其上随高度迅速增加,在 400 hPa 达到
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             强度。移出型的正涡度柱到达高度高于停滞型,移                             最大值 24 K·(6h) ,再之上,其上随着高度快速减
                                                                                -1




















                                                图5  九龙涡与环境温差随高度变化
                           Fig. 5  The temperature difference between Jiulong vortex and environment varies with height
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